A. | 金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向 | |
B. | 金属线框的边长为v1(t2-t1) | |
C. | 磁场的磁感应强度为$\frac{1}{{v}_{1}({t}_{2}-{t}_{1})}$$\sqrt{\frac{mgR}{{v}_{1}}}$ | |
D. | 金属线框在0~t4的时间内所产生的热量为2mgV1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m(V22-V32) |
分析 金属框进入磁场前做匀加速运动,由图线与时间轴所围的面积读出金属框初始位置的bc边到边界MN的高度;由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,根据时间和速度求解金属框的边长;由图知,金属线框进入磁场过程做匀速直线运动,重力和安培力平衡,列式可求出磁感应强度B.由能量守恒定律求出在进入磁场过程中金属框产生的热量.
解答 解:A、金属线框刚进入磁场时磁通量增大,根据楞次定律判断可知,感应电流方向沿abcda方向;故A正确;
B、由图象可知,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,速度为v1,运动时间为t2-t1,故金属框的边长:L=v1(t2-t1);故B正确;
C、在金属框进入磁场的过程中,金属框所受安培力等于重力,则得:mg=BIL,I=$\frac{BL{v}_{1}}{R}$,又 L=v1(t2-t1).
联立解得:B=$\frac{1}{{v}_{1}({t}_{2}-{t}_{1})}\sqrt{\frac{mgR}{{v}_{1}}}$;故C正确;
D、t1到t2时间内,根据能量守恒定律,产生的热量为:Q1=mgL=mgV1(t2-t1);t2到t3时间内.线圈在磁场中运动,没有内能产生;
t3到t4时间内,根据能量守恒定律,产生的热量为:Q2=mgL+$\frac{1}{2}$m(V22-V32)=mgV1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m(V22-V32);
故Q=Q1+Q2=2mgV1(t2-t1)+$\frac{1}{2}$m(V22-V32),故D正确;
故选:ABCD.
点评 本题电磁感应与力学知识简单的综合,能由图象读出线框的运动情况,选择与之相应的力学规律是解答本题的关键,要加强练习,培养自己识别、理解图象的能力和分析、解决综合题的能力.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 桌面受到的压力就是物体的重力 | |
B. | 桌面受到的压力是由于它自己发生了微小形变而产生的 | |
C. | 桌面由于发生了微小形变,从而对物体产生了竖直向上的支持力 | |
D. | 物体由于发生了微小形变,从而对桌面产生了竖直向下的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体仍保持匀速下滑 | |
B. | 物体将沿斜面加速下滑 | |
C. | 物体将沿斜面减速下滑 | |
D. | 仅当qE=mg时,物体继续保持匀速下滑 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 2:$\sqrt{3}$ | D. | 4:$\sqrt{3}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场强度反映了电场力的性质,因此电场中某点的场强与试探电荷在该点所受的电场力成正比 | |
B. | 电场中某点的场强等于$\frac{F}{q}$,但与试探电荷的受力大小及电荷量无关 | |
C. | 电场中某点的场强方向即试探电荷在该点的受力方向 | |
D. | 公式E=$\frac{F}{q}$和E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$对于任何静电场都是适用的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场线与等势面可以垂直,也可以不垂直 | |
B. | 电场力对正电荷做正功,其电势能增加,对负电荷做正功,其电势能减少 | |
C. | 电势差的公式UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$说明两点间的电势差UAB与电场力做功WAB成正比,与移动电荷的电荷量q成反比 | |
D. | 从点电荷场强计算式分析库仑定律的表达式F=$\frac{k{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$,$\frac{{kq}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷q2产生的电场在点电荷q1处的场强大小,而$\frac{k{q}_{1}}{{r}^{2}}$是点电荷q1产生的电场在q2处场强的大小 |
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